成都市文娱区表层土壤重金属健康风险评价

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lideqiang163com
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由于重金属元素一旦进入土壤便难以从土壤环境中去除,土壤重金属污染越来越严重成为了我国近年面临的重要环境问题之一;且土壤中的重金属可通过被食物链富集、扬尘被人类呼吸道吸入、皮肤接触以及经口摄入等方式来威胁人类的健康乃至生命,所以土壤重金属污染对人体健康的危害风险也引起了国内外学者的重视和广泛关注.城市土壤是城市环境的重要组成部分,其重金属污染主要来源于工业"三废"、城市生活垃圾、扬尘沉降以及汽车尾气等,而城市是人类集中居住、工作和休憩的重要场地,我国居住于城市的人口已将近60 %,因此对城市(尤其大中型城市)的土壤重金属污染情况进行人类健康风险评价,通过模型预测出其对人类的危害从而采取措施有效的进行风险预防十分必要[1,2].
其他文献
细颗粒物(PM2.5)是科学界和民众广为关注的环境问题之一,其来源,浓度预测以及毒性等各方面已经得到了广泛研究.在风险评价中的暴露量估算中,科学家们一般简单的使用室外颗粒物浓度乘以每天的呼吸量.然而,这种估算存在如下问题:1)未考虑人群一天时间中所在不同区域中大气颗粒物浓度的差异性;2)已有研究报道通勤工具的细颗粒物浓度远高于室外细颗粒物浓度,考虑到大城市内的通勤时间长,通勤可能对暴露量估算有一定
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二噁英是具有致癌毒性和非致癌毒性的一类化合物,其主要污染来源之一是垃圾焚烧.我国是垃圾产生大国,随着城市化进程的加快及工业的不断发展,垃圾焚烧处理厂数目也逐渐增加,由此带来焚烧烟气中二噁英类物质排放污染问题引起公众广泛关注.由于我国缺乏对垃圾焚烧厂排放二噁英导致周边人群的健康风险评价研究,导致公众对垃圾焚烧厂建设的不安,从而易与政府和焚烧厂项目建设方产生矛盾冲突,影响社会和谐.
会议
全球飞灰年产量逾75 亿吨,主要产自中国、印度、美国、俄罗斯、日本以及南非等国。以煤为主的燃料经高温燃烧产生的该类轻质颗粒物平均直径小于20μm,成份复杂,涉及316 种单一矿物及188 种复合矿物,痕量金属含量为原煤的4–10 倍[1]。全球平均实际回收利用率约为25%。多国并未将其归入危险固废,疏于监管。由此而来的环境与健康影响已引起全球/区域的关注。
化学品是影响人类社会可持续发展的重大风险源之一,现有的化学品风险评价指标往往止步于化学品危害的定性判定,或其暴露水平与某种毒性阈值(如预测无影响环境浓度,PNEC)的粗略对比[1].化学品足迹的研究,能够将化学品造成的环境损害定量而直观地表现出来,进而结合实际环境承载力对其进行综合评价,在化学品安全管理领域具有广阔的应用前景[2].
会议
恩施是世界著名富硒地区之一,有着"世界硒都"之称,作为硒资源赋存的宝地,人们往往会过多关注硒,而忽视与硒伴生的其他金属元素,钼就是其中之一.与硒相似,钼也是人和动植物所必需的一种生命元素.稻米是我国南方居民主食,食用稻米是人体摄入微量营养元素(如硒、钼等)的主要途径.
会议
全氟及多氟烷基化合物(PFASs)是一类烷基链上的氢原子被氟原子全部或部分取代的人工合成有机化合物.由于化合物中含有多个稳定的C-F 键使其具有热稳定性,高表面活性和既疏水又疏油的特性,因此被广泛的应用于泡沫灭火剂,食品包装袋,纺织品等生活用品当中[1].研究发现PFASs 在环境中很难降解,并且能通过食物链进行生物累积和放大,已经有大量文献报道PFASs在鱼类,鸟类,哺乳类动物等多种生物体中广泛
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我国将重金属土壤污染防控与修复技术列为环境保护"十二五"的重点研究领域,并且开展一些卓有成效的重金属土壤污染修复的示范工程.然而稳定化只是暂时降低了土壤中重金属的生物有效性,一旦遇到极端条件,稳定化后土壤中的重金属是否会被重新释放从而增加其生物有效性还有待商榷.国内外目前对污染土壤的重金属稳定化后的评估方法研究较少,因此有必要对固化稳定化技术进行长期有效性的验证和评估.
会议
随着全球城市化浪潮的快速推进,城市机动车保有量的快速增长及其引发的交通拥堵造成交通运输业的能源(主要为油品)消耗迅速增加.交通排放(尾气排放、轮胎碎屑、沥青路面等)产生的多环芳烃(PAHs)污染物会随着大气沉降、道路扬尘和路面径流等途径进入周边农田土壤,造成土壤PAHs污染,进而通过作物吸收和食物链传递影响农产品质量及人体健康.
会议
环境中的水、大气、土壤以及食物等都与我们生存息息相关,尤其水源以及食物的安全直接影响我们的生命健康.环境持久性有机污染物质(PoPs)的蓄积、农药的残留以及动物性食品污染等不仅危害食品安全,而且威胁人类健康,引发急慢性疾病.
会议
全氟辛酸(PFOA)作为加工助剂在纺织及氟聚树脂加工业中发挥了重要作用.其难降解性、环境持久性,生物蓄积性和多种生物毒性使PFOA 收到越来越多的关注.2006 年3M 公司等与美国EPA 签署协议,宣布2015 年全面停止PFOA 的生产.最近,欧洲化学品管理局(ECHA)建议将PFOA以及长链全氟羧酸(C11–C14)等化学品列为高度关注物质.
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